【大单元教学】4.6.3 神经系统支配下的运动 教学课件 生物人教版八上(共40张PPT)

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【大单元教学】4.6.3 神经系统支配下的运动 教学课件 生物人教版八上(共40张PPT)

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(共40张PPT)
第六章 人体生命活动的调节
6.3 神经系统支配下的运动
06
拓展延伸
03
素养目标
04
情境导入
05
新知讲解
07
课堂练习
08
课堂小结
09
作业布置
10
板书设计
01
学业要求
02
学习内容
01
学业要求
依据 2022 版义务教育生物学课程标准,学生应能概述人体运动是在神经系统支配下,由肌肉牵拉骨围绕关节活动产生的;理解人体各系统相互协调配合完成复杂生命活动,形成结构与功能相适应的生命观念。
02
学习内容
本课时聚焦人体生命活动的调节,核心是阐明运动系统的组成(骨、关节、肌肉)及其在运动中的作用,并深入理解神经系统通过反射弧对运动的调控机制,认识到运动的完成需要多个系统的协同配合。
03
素养目标
生命观念:通过观察人体骨骼示意图、鸡翅关节结构及体验屈肘伸肘动作,理解运动系统各组成部分的形态结构与运动功能的适应性关系,形成"结构与功能相适应"的生命观念;认识人体各系统协调配合完成生命活动,形成"人体是一个统一整体"的系统观。
科学思维:通过比较关节头与关节窝的形态差异、分析屈肘与伸肘时肌肉状态的变化、归纳骨/关节/肌肉三者的配合关系,培养比较、分析、归纳的科学思维能力。
科学探究:通过观察人体骨骼模型、解剖鸡翅观察肌肉附着方式、体验自身屈肘伸肘动作等探究活动,培养观察、实验操作和记录分析的能力;通过小组合作制作简易运动模型,培养设计模型、动手实践和解释实验结果的能力。
态度责任:通过了解运动损伤的预防及处理方法,形成科学运动、关注健康的意识;通过阅读"智能仿生手臂"资料,认识科学技术对残障人士生活的改善,体会我国科技发展的重大贡献,增强社会责任感和民族自豪感;理解运动需要多系统配合,养成合理运动、健康生活的习惯。
04
情境导入
▲ 示意图展示了从刺激膝盖韧带,到神经信号传导,再到肌肉收缩产生动作的完整反射弧过程。
反射小剧场:膝跳反射实验
01 准备姿势:放松是关键
邀请一位同学上台坐在椅子上,一条腿自然下垂,肌肉完全放松,另一条腿弯曲支撑身体,不要刻意控制腿部动作。
02 实施敲击:快速且轻柔
老师用手掌侧面或橡皮锤,快速、轻轻地敲击膝盖下方的韧带(胫骨粗隆下),注意动作要干脆,力度适中。
03 观察现象:神奇的弹跳
同学们仔细看!小腿会不由自主地向前弹起。这是因为神经受到刺激后,信号直接传至脊髓并迅速做出反应。
04
情境导入
观察现象:当用手快速叩击膝盖下方的韧带时,小腿会不由自主地向前踢动。这不是刻意的动作,而是身体瞬间产生的一种“自动反应”。
01 是有意识的吗?
答案是否定的。这个动作并非大脑有意识地发出指令,而是一种先天性的、不受意识直接控制的快速应答反应。
02 反应如何发生?
这是一个极速的神经传导过程:刺激信号从感受器出发,经传入神经到达神经中枢,再通过传出神经指挥效应器完成动作。
03 谁在幕后指挥?
是我们身体里的“总指挥部”——神经系统!它像一个高效的通讯网络,时刻传递信息,协调着身体的每一个细微动作。
本课核心:今天,就让我们一起走进科学,揭开这个“自动反应”的神秘面纱,深入探索《神经系统支配下的运动》,解锁身体的运动密码!
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
运动系统的组成:
01 骨
构成人体的坚硬支架,支撑身体形态并保护内脏,同时作为肌肉附着的基础,为运动提供刚性杠杆。
02 关节
骨与骨之间的连接枢纽,如同精密的机械轴承,保障骨骼间的灵活转动,是实现肢体运动的关键节点。
03 肌肉
运动的动力来源,通过主动收缩与舒张产生拉力,牵引骨骼绕关节运动,从而实现行走、奔跑等动作。
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
运动系统各部分的功能:
01 身体的“钢筋骨架”
构成人体的基本轮廓,像建筑的钢筋框架一样支撑起身体重量,维持站立、坐卧等各种姿势,是塑造身体形态的基础结构。
02 运动的“机械杠杆”
在肌肉收缩的牵拉下,骨以关节为支点形成**杠杆系统**,将肌肉的力量转化为肢体的运动动力,是实现跑跳、屈伸等动作的核心载体。
03 脏器的“天然护盾”
为体内柔软器官提供硬核保护:颅骨守护大脑,胸廓包裹心肺,骨盆保护盆腔脏器,能有效缓冲外界冲击,保障生命安全。
骨:运动的杠杆
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
运动系统各部分的功能:
关节:运动的核心支点
骨骼连接的“枢纽”
连接不同的骨结构,构成骨骼运动的基础框架,让身体摆脱僵硬,实现多角度的灵活屈伸与旋转。
力学系统的“支点”
如同杠杆原理中的支点,是骨骼绕轴转动的固定中心。没有它,肌肉的收缩就无法转化为身体的有效运动。
运动的“动力转换器”
当肌肉牵引骨骼时,关节作为轴心,将肌肉的拉力转化为肢体的旋转或位移,完成行走、跳跃等复杂动作。
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
关节的结构:主要由关节面、关节囊和关节腔组成
关节面包括关节头和关节窝
关节面是构成关节的骨的接触面,有的是凸面,有的是凹面或平面,凸起的为关节头,凹陷的为关节窝。关节面上通常覆盖着关节软骨。
关节囊是包裹关节的结缔组织
关节囊对维持关节稳定性和活动功能起关键作用。
关节腔是由关节囊包裹着关节形成的
关节腔内有滑液,滑液可以减少骨与骨之间的摩擦。
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
运动系统各部分的功能:
肌肉:运动的动力来源
01. 肌肉的基础功能:收缩与舒张
肌肉通过附着在骨骼上,利用肌纤维的收缩与舒张产生机械拉力。这是人体产生各种动作的根本原因,无论是行走、跳跃还是细微的面部表情,都依赖于此。
02. 形象比喻:人体的“发动机”
如果把骨骼比作杠杆,关节比作支点,那么肌肉就是驱动这台“机器”运转的发动机。它持续消耗能量,将化学能转化为机械能,为身体运动提供源源不断的动力来源。
03. 运动协作:牵拉骨骼绕关节运动
肌肉无法直接推动骨骼,而是通过“牵拉”的方式工作。当一组肌肉收缩时,会带动骨骼绕着关节发生转动,而另一组肌肉则配合舒张,如此交替配合,实现了肢体的灵活运动。
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
骨骼肌的结构与功能:
01. 骨骼肌
附着于骨骼,受意识支配,是运动系统的主要动力来源。
02. 肌腹
中间较粗部分,由肌细胞构成,含丰富血管和神经,具备 收缩与舒张 功能。
03. 肌腱
两端乳白色、较细部分,属致密结缔组织, 无收缩能力 ,主要起 连接与传力 作用,常绕过关节附着于不同的骨。
05
新知讲解
任务一:探索人体的“动力引擎”
骨、关节和肌肉的关系:
运动铁三角:骨(杠杆) + 关节(支点) + 肌肉(动力) = 生命的律动
思考:动力的传递
为什么肌肉必须附着在不同的骨头上,并且一定要“绕过关节”才能产生运动?如果只连在一块骨上,还能动吗?
结论:杠杆协作机制
肌肉两端通过肌腱分别固定在两块骨上。当肌肉收缩时,它像绳索一样拉动骨骼,以关节为支点,让骨骼绕着支点转动,从而产生位移。这正是运动系统中“杠杆原理”的生物学体现。
05
新知讲解
任务二:探究运动的产生
肌肉的“协作舞”
01 协作机制
骨骼肌受神经刺激收缩,牵动骨绕关节运动。单一动作需多组肌肉配合,如同“舞伴”般,一组收缩,另一组舒张,有序交替。
02 动力核心
肌肉收缩是运动的直接动力来源,如同引擎为汽车提供动力。只有当肌肉产生收缩力,才能克服阻力,带动骨骼完成屈伸、行走等动作。
03 系统协同
运动不仅是肌肉的工作,更是骨骼、关节与神经系统的精密协作。大脑发出指令,神经传递信号,多组肌肉群如同乐队般,在指挥下共同完成动作。
05
新知讲解
体验活动:感受肌肉的收缩与舒张
任务二:探究运动的产生
01 第一步:屈肘动作体验
1. 伸出右臂,自然弯曲手肘,保持“屈肘”姿势。
2. 用左手轻触右上臂,仔细感受肌肉的状态变化。
02 第二步:伸肘动作体验
1. 从弯曲状态缓慢将手臂完全伸直,完成“伸肘”。
2. 再次触摸上臂,对比刚才屈肘时的肌肉触感。
关键发现:上臂前方的肱二头肌会明显变硬、变短(处于收缩状态);而后方的肱三头肌则会变软、变长(处于舒张状态)。
关键发现:此时后方的肱三头肌变硬、变短(开始收缩);而前方的肱二头肌则恢复变软、变长(转为舒张状态)。
小知识:人体的每一个动作,都需要两组或多组肌肉在神经系统的支配下,通过收缩和舒张的交替配合来共同完成。
05
新知讲解
屈肘动作分析:
主动肌:肱二头肌| 状态:收缩 (变短、变硬)
作为屈肘的主要动力源,它会像被拉紧的弹簧一样缩短并变硬,产生的拉力牵引前臂骨绕肘关节转动,从而完成前臂向上弯曲的关键动作,是手臂弯曲的核心发力肌肉。
协同肌:肱三头肌| 状态:舒张 (变长、变软)
作为伸肘的主要肌肉,此时处于放松舒张状态,肌纤维被拉长、质地变软。这种“退让”式的配合消除了对屈肘动作的阻力,保证了手臂弯曲过程的顺畅、协调与稳定。
任务二:探究运动的产生
05
新知讲解
伸肘动作分析:
主动肌:主动肌:肱三头肌(收缩状态)
状态表现:肌纤维显著缩短、变硬,处于主动发力的紧张状态。
核心作用:作为伸肘的原动力,强力牵拉前臂骨,使肘关节从弯曲状态向伸直状态转变。
协同肌:肱二头肌(舒张状态)
状态表现:肌纤维被拉长、变软,处于放松的延展状态。
配合机制:作为拮抗肌,主动舒张以消除阻力,防止动作过度,并与主动肌配合,确保伸肘动作平稳、协调地完成。
任务二:探究运动的产生
05
新知讲解
运动产生的结论:
任务二:探究运动的产生
人体的任何一个动作,都不是由一块骨骼肌独立完成的,而是由多组肌肉在神经系统的支配下,相互配合、共同完成的。肌肉间的协同与拮抗作用,是实现精准、协调运动的生物学基础。
肌群协作机制
在神经系统的统一指挥下,一组肌肉收缩发力时,对应的拮抗肌则舒张配合。这种“一张一弛”的配合模式,不仅保证了动作的灵活性,还维持了关节的稳定性与运动的精准度。
默契的“双人舞”
这就像一对配合默契的舞伴:当一方主动“前进”(收缩)时,另一方必须适时“后退”(舒张),才能跳出和谐优美的舞步。肌肉间的这种互补关系,让我们的每一个动作都流畅自然。
05
新知讲解
任务三:揭秘神经的“指令”—反射弧
1. 感受器
感受内外刺激
产生神经冲动
2. 传入神经
传导神经冲动
至神经中枢
3. 神经中枢
分析综合信息
发出指令信号
4. 传出神经
传递指令信号
到达效应器
5. 效应器
肌肉或腺体
作出具体反应
05
新知讲解
反射与反射弧
任务三:揭秘神经的“指令”—反射弧
01 反射
神经调节的基本方式,是人体对刺激的本能应答。
指在中枢神经系统参与下,机体对内外环境变化做出的规律性、适应性反应,是神经系统调节生命活动的核心机制。
02 反射弧
完成反射活动的结构基础与物质保障。
它由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器五个环节组成,任何一个环节受损,反射活动都无法正常完成,如同电路断路则无法通电。
核心逻辑:反射是神经调节的“功能表现”,反射弧是实现这一功能的“硬件结构”,二者相辅相成,缺一不可。
05
新知讲解
反射弧的组成
任务三:揭秘神经的“指令”—反射弧
反射弧是神经系统完成反射活动的核心结构基础。这五个环节环环相扣,形成了一个不可分割的整体通路,任何一个环节出现障碍,反射都无法完成。
01 感受器
感知内外环境刺激(如皮肤、眼、耳),产生并传导神经冲动。
02 传入神经
负责将感受器产生的神经冲动,单向传导至神经中枢。
03 神经中枢
位于脑或脊髓内,对传入的信息进行分析、综合并发出指令。
04 传出神经
将神经中枢发出的指令信号,传导至相应的效应器。
05 效应器
接受指令并做出具体反应,如肌肉收缩或腺体分泌。
信号传导流程
感受器 → 传入神经 → 神经中枢 → 传出神经 → 效应器
05
新知讲解
反射弧各部分功能(以膝跳反射为例)
任务三:揭秘神经的“指令”—反射弧
图示展示了从敲击膝盖到小腿弹起的
完整神经传导与肌肉响应路径
01 感受器
位于膝盖韧带处,如同“传感器”感知敲击刺激,产生并发放神经冲动。
02 传入神经
充当“信息专线”,将感受器产生的神经冲动迅速传导至脊髓神经中枢。
03 神经中枢
脊髓灰质内的“指挥部”,接收信号后分析并立刻发出新的运动指令。
04 传出神经
将神经中枢下达的“行动指令”,传递给负责执行的肌肉或腺体。
05 效应器(最终执行)
主要是大腿的股四头肌。收到指令后迅速收缩,牵拉小腿骨骼,从而产生小腿前踢的动作,完成整个反射过程。
05
新知讲解
运动的完整调控过程
任务三:揭秘神经的“指令”—反射弧
图示:大脑皮层功能分区
它是人体运动的最高级指挥中心
神经调控:从“低级”到“高级”
膝跳反射只需脊髓参与,是简单的低级反射;而跑步、打球等复杂运动,必须由大脑皮层这个最高级“总司令”发出指令,实现精准的动作控制。
多系统协作:生命活动的“交响乐”
运动不仅依赖神经系统与运动系统的直接配合,还需要消化系统提供能量、呼吸系统持续供氧、循环系统运输物质,各系统紧密配合,缺一不可。
核心结论:运动的完成,是人体多个系统相互配合、共同作用的结果,体现了生物体的整体性与协调性。
05
新知讲解
体育运动对人体健康的积极意义
任务四:体育运动与健康
促进血液循环;
改善运动系统营养,促进肌肉发育、助力身高增长、增强体质;
提高神经系统的灵敏度
适当的体育运动还能促进青少年的肌肉发育和身高的增长,增强体质;
05
新知讲解
运动常见损伤类型及治疗
任务四:体育运动与健康
05
新知讲解
任务四:体育运动与健康
05
新知讲解
跑步时,我们能随心所欲地改变速度与方向。这种对骨骼肌的精准控制,是简单的反射活动吗?它的神经指令是如何从大脑传递到肌肉的?
跑步是一种复杂的条件反射,依赖大脑皮层的高级神经活动。我们能通过后天的学习与训练,有意识地调控跑步的速度、节奏和方向,这是人类适应环境、掌握技能的生理基础。
认 真 思 考
05
新知讲解
为什么我们无法像控制手脚一样,随意让心跳变慢或让胃肠停止蠕动?这种“不随意性”背后,隐藏着人体调节系统的什么奥秘?
心跳、呼吸与胃肠蠕动受自主神经系统调节,属于非条件反射。这类活动通常不受意识直接控制,保证了机体最基础的生命活动(如供氧、消化)能持续、稳定地进行,避免被主观意志干扰。
认 真 思 考
06
拓展延伸
科技前沿——智能仿生手臂
科技赋予残缺以新生,用智能重写生活的可能,这不仅是技术的突破,更是对生命的致敬。
随着人工智能与脑机接口技术的飞速发展,智能仿生手臂已不再是科幻想象。它通过神经信号与机械结构的精密协同,让截肢者重新找回了对肢体的自主控制,实现了从“意念”到“动作”的无缝衔接。
核心工作原理:从神经到动作的四步转化
01 神经通路重建
将残肢内的运动神经重新连接到胸部肌肉,构建信号传递的生物基础。
02 意念信号传输
大脑发出的动作指令转化为微弱的生物电信号,刺激胸部肌肉产生收缩。
03 电子信号捕捉
仿生手臂上的肌电传感器精准捕捉肌肉电信号,并将其转化为数字信号。
04 机械动作执行
微型处理器快速解码信号,驱动内置电机完成抓取、伸展等精细动作。
07
课堂练习
人体运动系统是完成躯体运动的基础结构。请仔细辨析,下列哪一项不属于运动系统的组成部分?( )
A.骨骼与骨连接
B.骨骼肌
C.神经组织
D.骨连结(关节)
C
07
课堂练习
当你完成一个伸肘动作时,肱二头肌和肱三头肌的状态依次是?( )
A. 收缩、收缩
B. 舒张、舒张
C. 收缩、舒张
D. 舒张、收缩
D
07
课堂练习
体完成膝跳反射这一生理活动的基本神经结构基础是什么?( )
A. 神经元
B. 反射弧
C. 神经中枢
D. 大脑皮层
B
07
课堂练习
关于运动的产生,下列说法错误的是?( )
A. 运动需要神经系统的调节,控制动作的协调与精准
B. 运动仅靠运动系统就能完成,无需其他系统配合
C.. 运动需要能量的供应,由呼吸、消化等系统提供
D. 运动需要多组肌肉的配合,产生动力并保持平衡
B
07
课堂练习
(填空题)运动系统的工作原理类似于杠杆装置,各部分在肌肉的牵引下分工明确。请结合杠杆原理,判断下列结构的作用:
骨骼:在运动中主要起什么作用? ( )
关节:在运动中主要起什么作用? ( )
杠杆
支点
08
课堂小结
本节课我们学习了运动系统由骨、关节和肌肉组成,它们在神经系统的支配和多组肌肉的协调配合下产生运动,而复杂运动的完成更需要大脑的精准指挥以及各系统的通力合作,共同维持生命活动的稳态。
09
作业布置
1. 基础作业:绘制"运动系统组成及运动产生机制"概念图;完成教材课后习题。
2. 实践作业:观察家人或自己做推门、提重物等动作,分析涉及哪些关节、哪些肌肉协作,记录并拍照。
3. 拓展作业:查阅资料,了解更多仿生产品(如仿生腿、外骨骼机器人),思考它们对残障人士生活的影响,制作一张手抄报。
10
板书设计
一、运动系统的组成
骨(206块)——杠杆; 关节(关节面、关节囊、关节腔)——支点;
肌肉(肌腹、肌腱)——动力
二、运动的产生:神经冲动 → 骨骼肌收缩 → 牵动骨绕关节活动
三、肌肉协作(实例)
屈肘:肱二头肌收缩,肱三头肌舒张;伸肘:肱三头肌收缩,肱二头肌舒张
特点:多组肌肉协调配合,神经系统统一支配
四、运动的完成
运动系统 + 神经系统 + 消化系统 + 呼吸系统 + 循环系统
五、健康运动
热身、适量、技术、护具 → 预防损伤
Thanks!
https://www.21cnjy.com/recruitment/home/fine

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